📅 Publicado el: 29 de mayo de 2025
👨🔬 Fuente científica: Physiologia Plantarum, 177:e70266
🔗 Acceso abierto: https://doi.org/10.1111/ppl.70266
La caída prematura de cerezas es uno de los problemas más frustrantes para los productores. A veces, los frutos se desprenden del árbol antes de alcanzar su punto óptimo de recolección, reduciendo el rendimiento y complicando la planificación comercial. Ahora, un equipo de investigadores chinos ha identificado un gen que podría tener un papel central en este fenómeno: PavRAP2.3.
Un interruptor genético en la zona de abscisión
Publicado en la revista Physiologia Plantarum (2025), el estudio muestra que este gen se activa con fuerza en las zonas donde la cereza se separa del pedúnculo, y que su expresión aumenta cuando la planta percibe señales de estrés como el etileno o el ácido abscísico, dos hormonas relacionadas con la maduración y la senescencia. El equipo confirmó que PavRAP2.3 actúa desde el núcleo de las células, activando otros genes que debilitan la pared celular en la zona de abscisión, lo que facilita el desprendimiento del fruto.
Para comprobar su función, los investigadores introdujeron el gen en plantas de Arabidopsis, una especie modelo, y observaron que los pétalos se caían antes de lo habitual. Además, vieron que aumentaba la actividad de genes relacionados con la degradación de celulosa, un componente clave en la cohesión celular.
Implicaciones para el cultivo del cerezo
Uno de los descubrimientos más relevantes fue que PavRAP2.3 activa directamente un gen llamado PavCEL9-like, vinculado con la producción de celulasas, enzimas que “aflojan” los tejidos en la zona de unión del fruto. Este mecanismo explica por qué ciertos frutos se desprenden más fácilmente bajo determinadas condiciones.
El trabajo no solo aporta nueva luz sobre los procesos que regulan la abscisión en cerezo, sino que abre la puerta a posibles herramientas de control genético o agronómico para reducir pérdidas por caída prematura. En un contexto de cambio climático y mayor variabilidad en las condiciones de cultivo, entender estos procesos resulta más importante que nunca.
📚 Referencia completa:
Wang Y., Hou Q., Shang C., et al. (2025). Functional Identification of PavRAP2.3 Highlights the Involvement in Regulation of Sweet Cherry Fruit Abscission. Physiologia Plantarum, 177:e70266. https://doi.org/10.1111/ppl.70266









